BS ISO 6760-1:2024 Оптика и фотоника. Метод определения температурного коэффициента показателя преломления оптических стекол. Метод минимального отклонения - Стандарты и спецификации PDF

BS ISO 6760-1:2024
Оптика и фотоника. Метод определения температурного коэффициента показателя преломления оптических стекол. Метод минимального отклонения

Стандартный №
BS ISO 6760-1:2024
Дата публикации
2024
Разместил
British Standards Institution (BSI)
состояние
 2025-07
быть заменен
BS ISO 6760-1:2025
Последняя версия
BS ISO 6760-1:2025
 

сфера применения

Анализ основного содержания стандарта

Стандарт BS ISO 6760-1:2024 впервые устанавливает унифицированный на международном уровне метод определения температурного коэффициента показателя преломления оптического стекла. Он использует гониометр в сочетании с системой с горячей камерой для достижения точности измерения 10-6 K-1 в вакуумной среде.


Ключевые технические требования

Элементы тестирования Технические показатели Допуск
Диапазон температур -40°C до +80°C ±0,2K
Диапазон длин волн 365-1014 нм ±0,5 нм
Равномерность горячей камеры Градиент температуры образца ≤1,0K
Степень вакуума Остаточное давление <10Pa

Принцип и метод испытания

Основываясь на принципе метода минимального угла отклонения, при изменении температуры призмы от T1 до T2 абсолютный температурный коэффициент показателя преломления рассчитывается по формуле:

Δnabs/ΔT = [nabs(T2) - nabs(T1)] / (T2 - T1)

Минимальный угол отклонения δmin,vac в вакуумной среде должен быть скорректировано по значению измерения воздуха:

δmin,vac = 2arcsin[nair×sin(δmin,air/2+β)/2] - β


Основные характеристики оборудования

Требования к системе с горячей камерой

  • Параллельность окна из кварцевого стекла ≤ 5 угловых секунд
  • Точность датчика температуры ±0,2 К
  • Оборудован вакуумным насосом и устройством обнаружения утечек
  • Угловое разрешение поворотной платформы ≤ 1 угловой секунды

Рекомендации по внедрению

  1. Подготовка образца: Рекомендуемый угол при вершине призмы 30°-60°, шероховатость поверхности Ra ≤ 5 нм
  2. Контроль температуры: Используйте программу ступенчатого изменения температуры со временем стабилизации ≥ 30 минут в каждой точке температуры
  3. Коррекция данных: Температурный коэффициент показателя преломления воздуха необходимо рассчитывать в соответствии с Приложением А (типичное значение -1,36×10-6 K-1 при 587,56 нм)
  4. Альтернативное решение: Для упрощения структуры горячей камеры можно использовать метод полупризмы, описанный в Приложении С

Анализ эволюции стандарта

Этот стандарт заполняет пробел в международных стандартах для испытаний температурных характеристик оптического стекла. Его технический подход продолжает метод минимального угла отклонения ISO 21395-1, но повышает точность за счет следующих нововведений:

  • Внедрение вакуумной среды для устранения помех от показателя преломления воздуха
  • Добавление требований к контролю скорости изменения температуры
  • Улучшение системы формул расчета температурного коэффициента (включая абсолютный/относительный показатель преломления)

BS ISO 6760-1:2024 Ссылочный документ

  • ISO 21395-1:2020 Оптика и фотоника. Метод определения показателя преломления оптических стекол. Часть 1. Метод минимального отклонения.

BS ISO 6760-1:2024 История

  • 2025 BS ISO 6760-1:2025 Оптика и фотоника. Метод испытания температурного коэффициента преломления оптического стекла - Метод минимального отклонения
  • 2024 BS ISO 6760-1:2024 Оптика и фотоника. Метод определения температурного коэффициента показателя преломления оптических стекол. Метод минимального отклонения
Оптика и фотоника. Метод определения температурного коэффициента показателя преломления оптических стекол. Метод минимального отклонения

Специальные темы по стандартам и нормам

стандарты и спецификации




© 2025. Все права защищены.